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公开(公告)号:CN119994485A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510145088.4
申请日:2025-02-10
Applicant: 南通大学 , 南通先进通信技术研究院有限公司 , 飞诺门阵(北京)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种宽带双波束椭圆波导漏波天线,具体涉及通信技术领域,解决了现有技术中椭圆波导漏波天线大多只能支持较窄的频带,且在多个频段上的工作能力较为有限,尤其是当需要同时在多个频段中使用时,难以提供足够的带宽和波束扫描能力的技术问题;其技术方案为:在椭圆波导采用四横槽单元设计,设置合理的槽间距;本发明能够同时在0次和‑1次的空间谐波上工作,生成两个辐射波束,有效扩展了波束扫描范围并提高了辐射增益。
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公开(公告)号:CN119966581A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510107997.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 南通大学
IPC: H04L1/06 , H04W72/1273 , H04W72/23
Abstract: 本发明公开了一种有限反馈下RIS‑NOMA比特分配方法,考虑了下一代通信系统中关键技术可重构智能超表面(RIS)辅助的非正交多址(NOMA)RIS‑NOMA系统广泛存在的反馈开销有限的情况,这种有限反馈使得基站只能获取量化的下行信道状态信息(CSI)而非完美CSI,不准确的CSI将误导编解码顺序,恶化系统性能。本发明基于改进的随机矢量量化(RVQ)码本推导了有限反馈下RIS‑NOMA系统中两用户的反馈比特分配方案,在兼顾NOMA用户公平性的前提下,减小了系统的量化速率损失,保证了NOMA系统的正确解码顺序,相比于传统等比特分配方案,提高了系统量化性能。
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公开(公告)号:CN115407794B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211024919.5
申请日:2022-08-25
Applicant: 南通先进通信技术研究院有限公司 , 南通大学
IPC: G05D1/46 , H04B7/185 , H04B13/02 , H04B17/336 , H04B17/391 , G06N20/00
Abstract: 本发明提供了基于强化学习的海域安全通信无人机轨迹实时规划方法,属于通信技术领域。解决了传统优化方法无法实时处理海洋动态场景的问题。其技术方案为:步骤一、建立联合大尺度衰落和小尺度衰落的UAV‑船舶信道模型;步骤二、得到移动船舶、窃听节点接收的信干燥比和速率;步骤三、通过求解系统最大平均保密速率来获得无人机的最优轨迹;步骤四、使用Q‑learning和DDPG算法来进行轨迹优化;步骤五、设置相关仿真参数;步骤六、展示不同起飞位置下两种算法的UAV轨迹实时规划结果。本发明的有益效果为:本发明针对不同船舶的通信需求实时的规划出UAV飞行轨迹,有效保障海洋通信的实时性。
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公开(公告)号:CN119830759A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510026800.9
申请日:2025-01-08
Applicant: 南通大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种深度学习辅助扩展卡尔曼的双波段红外辐射姿态估计方法,分析双波段红外辐射测量信号中的几何误差和随机误差对姿态估计可靠性的影响;构建CBGTE模型消除双波段红外辐射信号中的几何误差和随机误差,首先利用半实物仿真平台收集双波段红外辐射信号数据集并进行清洗后,输入BGT神经网络进行特征学习并保存最优化权重,再将双波段红外辐射传感器获取数据输入最优化权重的BGT神经网络,获得补偿随机误差后的红外辐射数据,将滤除随机误差后的数据输入扩展卡尔曼算法滤除几何误差,获得可靠的姿态角信息。本发明为以红外辐射为姿态测量方法的自旋无人机,提供了一种高精度、鲁棒性的姿态信息获取与处理方法。
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公开(公告)号:CN119109572A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411128408.7
申请日:2024-08-16
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种串行流水式Simon加解密系统与方法,本发明所设计的系统包括顶层模块、串口接收模块、串口发送模块,以及多个加解密模块;加解密模块包含密钥调度模块、轮函数运算模块、移位模块、暂存器;顶层模块整合串口接收模块、串口发送模块和加解密模块,需要根据用户的串口输入,执行加解密功能并通过串口向用户输出相应的结果;本发明所设计的方法基于串行流水式Simon加解密系统,采用Simon加解密算法,基于密钥调度模块、轮函数运算模块,分别进行密钥调度和轮函数运算,完成数据的加密或解密过程;本发明能够支持大量数据进行加密或解密操作,显著提升加密或解密结果的计算速度,同时支持加密解密数据混合处理。
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公开(公告)号:CN119100429A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411208616.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 南通大学
IPC: C01F11/18 , C01F5/24 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种生物相容性多孔材料的制备方法,属于生物材料与功能性材料技术领域。解决了现有多孔材料使用强酸或有毒溶液形成多孔结构而生物相容性可能不佳的技术问题。其技术方案为:制备方法为二维材料与微晶颗粒的自组装、分段式控温干燥处理、溶解处理和真空冷冻干燥。本发明的有益效果:通过利用微晶溶解差异化技术,确保在不使用强酸或有毒溶液的情况下,实现多孔结构的精准构建,不使用有害化学品,以保留材料的生物相容性和生物活性。
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公开(公告)号:CN112232475B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202011128092.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种可识别旋扣方向的动力钳旋扣监控装置,包括一齿轮、一信息处理器、一扭矩测量元件和多个感应元件;信息处理器上设置有多个输入端口,多个感应元件分别与多个所述输入端口电性连接,任一感应元件设置在轮齿的齿尖处,其余感应元件依次处于齿缝M等分的等分位置处;信息处理器具有一信息输出端口连接外部监控后台。本发明还公开一种高圈数分辨率、可识别动力钳旋扣方向的动力钳旋扣监控方法,根据感应元件采集的脉冲信号,可计算出电机的转速、转角和圈数,结合扭矩测量元件采集到的扭矩信息,可表征出动力钳旋扣过程中旋扣圈数和扭矩间的对应关系,还可实现对动力钳紧扣和松扣动作的识别。
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公开(公告)号:CN114937868B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210495960.4
申请日:2022-05-09
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明涉及一种集成波导(SIW)馈电的毫米波基片集成介质滤波天线,由包括带耦合槽的SIW馈电结构在内的三层基板、添加金属化通孔的介质以及六层金属层组成。在不增加额外电路的情况下,SIW本身自带的高通特性在较低阻带中实现了良好辐射抑制水平;通过在介质上引入金属化通孔把高次模向主模拉近,拓展了带宽;同时更高次模式所形成的天然的辐射零点也随之向低频移,保证通带的高选择性;天线使用基片集成的技术以便于组装。本滤波天线没有额外的滤波电路就能实现良好的滤波性能,介质同时具有辐射和滤波的功能,由于基片集成的设计,增益也比这个频段的天线的增益高,达到9.69 dBi,同时在26.89–29.21 GHz范围内实现了8.3%的带宽。
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公开(公告)号:CN117913490B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410163858.3
申请日:2024-02-02
Applicant: 南通大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种基于双脊波导的平衡式滤波功分器,属于无线通信技术领域。解决了现有基于PCB的平衡式滤波功分器具有插入损耗大和无载品质因数Qu值较低,以及介质滤波功分器存在谐波多、杂散抑制差的技术问题。其技术方案为:平衡式滤波功分器包括金属腔体,金属腔体的两端分别连接有输入结构和输出结构;在金属腔体沿长度方向的内壁上设有金属脊组;金属脊组包括一对相对设置且不接触的金属脊块,一对金属脊块一端分别与金属腔体中两个相对的内壁接触;输入结构和输出结构分别与一对金属脊块连接。本发明的有益效果为:利用双脊波导固有的差分特性而设计的平衡式滤波功分器,其结构简单,且具有更高的Qu值和功率处理能力。
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公开(公告)号:CN114967537B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210470403.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 南通大学
IPC: G05B19/042 , G01M99/00 , G01D21/02 , H04W4/38
Abstract: 本发明提供了一种节能型新风机监测系统及监测方法,属于电子工业监测技术领域。解决了现有监测方法的非实时性及满负荷工作状态下无线通信模块、传感器、单片机的高功耗的问题。其技术方案为:监测系统由单片机、电源管理模块、无线通信模块、终端设备、温湿度传感器、空气质量传感器、风速传感器和供电控制电路组成;监测方法为:根据外界条件变化自动切换单片机的工作模式。本发明的有益效果为:本发明提供的实现不同的工作模式下开关电源管理模块对传感器和无线通信模块的供电,并仅在需要时才供电工作,这有利于解决用于满负荷工作状态下无线通信模块、传感器、单片机的高功耗问题。
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